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Conversor para alimentar um multímetro digital. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Tecnologia de medição

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Entre rádios amadores e profissionais, os multímetros digitais ganharam grande popularidade devido à sua versatilidade e custo atualmente relativamente baixo. Para alimentar tais dispositivos, via de regra, é utilizada uma bateria Krona de nove volts (6F22), o que não é muito conveniente, pois essas baterias têm pequena capacidade, autodescarga perceptível e, além disso, um preço mais alto em comparação com outras elementos. O dispositivo proposto na descrição permitirá evitar as "desvantagens" acima e operar o multímetro usando apenas dois elementos do tipo AA (R6).

Recurso de multímetros digitais - baixo consumo de corrente da fonte de alimentação. Abaixo estão os resultados da medição do consumo de corrente do multímetro (em mA) da série M838 de uma bateria 6F22 com tensão de 9,0 V ao operar nos modos:

  • Medição de correntes e tensões contínuas e alternadas em todos os limites, resistência de resistores dentro de 20 kOhm ... 2 MΩ e temperatura ...... 2,2
  • Medição de resistência no limite de 2 kOhm......2,3
  • Medição de resistência no limite de 200 Ohm......3,5
  • Continuidade, pontas de prova em curto......4,5
  • Medindo transistores hFF ...... até 9,5

Assim, o conversor deve ter não apenas alta eficiência, mas também uma corrente quiescente mínima na ausência de carga. Além disso, o conversor deve ser colocado na caixa do multímetro para não prejudicar seu desempenho. Atendendo aos requisitos acima, foi desenvolvido um conversor com as seguintes características técnicas:

  • Tensão de alimentação, V ...... 1,8 ... 4
  • Corrente de repouso, mA......3,4
  • Corrente de carga máxima, mA......20
  • Frequência de conversão, kHz ...... 45. 85
  • Amplitude de ondulação a uma corrente de 10 mA, mV......30
  • Instabilidade relativa da tensão de saída quando a tensão de alimentação varia entre 1,8 ... 4 V,%...... 7

A dependência da corrente consumida pelo conversor em relação à corrente de carga é mostrada na fig. 1

Conversor de energia do multímetro digital

A influência da corrente de carga na eficiência em valores fixos da tensão de alimentação é mostrada na fig. 2.

Conversor de energia do multímetro digital

O circuito conversor é mostrado na fig. 3. Os elementos C1, T1, R1, R2, VD1 e VT2 formam um oscilador de ciclo único com realimentação indutiva. A frequência de conversão depende da indutância da seção 1-2 do transformador T1 e da capacitância do capacitor C1. A presença de uma seção adicional 4-5 dobra a amplitude dos pulsos no ânodo do diodo VD2. Esta solução melhorou ligeiramente a eficiência de conversão e, o mais importante, possibilitou atingir o nível necessário de tensão constante na saída do conversor com uma tensão de alimentação mais baixa.

Conversor de energia do multímetro digital

A tensão de saída é estabilizada pelos elementos VT1, R3, R4 e VD3. Assim que a tensão na saída do conversor atingir a soma das tensões de ruptura do diodo zener VD3 e a saturação da transição emissor-base do transistor VT1, este último, abrindo, limita a corrente de base do transistor VT2 . Como resultado, a corrente do coletor do transistor VT2 diminui, o aumento do fluxo magnético no transformador é limitado, o que permite manter a tensão de saída em um determinado nível.

Um desenho de uma placa de circuito impresso e a disposição dos elementos nela são mostrados na fig. 4 (escala 1:1). Capacitores C1, C3, C5 - cerâmica tipo K10-176 ou similares importados. O capacitor C1 deve ter um grupo TKE não pior que M750 (de preferência M47). Os resistores podem ser de qualquer tipo com potência de 0,125 ou 0,25 watts. Diodo VD2 - qualquer diodo Schottky adequado em tamanho, por exemplo, 1N5817, 1N5818, 1N5819. Não faz sentido usar um diodo de silício convencional devido a uma diminuição perceptível na eficiência. O diodo Zener VD2 pode ser de qualquer tipo, com tensão de estabilização de 8 ... 8,5 V.

Conversor de energia do multímetro digital

Transistor VT2 - 2T665A9, projetado para montagem em superfície, portanto, suas conclusões devem ser estendidas com pedaços de fio de cobre de 7 ... 10 mm de comprimento. Em vez do transistor 2T665A9, você pode usar o transistor KT961 ou KT961B, porém, neste caso, a eficiência vai se deteriorar, pois a tensão de saturação coletor-emissor do KT961A é 0,2 V maior que a do 2T665A9. O transistor VT1 pode ser substituído por qualquer outra estrutura n-p-n com um ganho de corrente estática de pelo menos 100.

O transformador T1 é feito no circuito magnético blindado B14 feito de ferrite de grau M2000NM. O enrolamento 1-2 tem sete voltas de fio LESHO 10x0,07, enrolamentos 3-4 e 4-5 - 16 voltas do mesmo fio. Os copos do circuito magnético são colados com cola BF-2 ou BF-19 sem junta dielétrica.

Ajustar o conversor se resume a verificar a tensão de saída sem carga, que deve ser de 8,9 ... 9,4 V. Caso contrário, é necessário selecionar um diodo zener VD2 com uma tensão de estabilização adequada. Depois disso, é necessário verificar a capacidade de carga do conversor. Conecte-o a uma fonte de alimentação de 1,9 V e finalize a saída do conversor com um resistor de 910 ohm. Meça a tensão de saída, se ela diferir da tensão sem carga em mais de 7...10%, reduza o valor do resistor R1 e repita a medição. Se o conversor descrito estiver instalado no multímetro M838, nenhum efeito do conversor na precisão da medição foi encontrado.

Conversor de energia do multímetro digital

A colocação do conversor e das baterias dentro do multímetro é mostrada na fig. 5.

Literatura

  1. Pakhomov A. Conversor para alimentar receptores de rádio. - Rádio, 2000, n.º 2, p. 19.
  2. Biryukov S. Conversor de tensão de baixa tensão. - Rádio, 2002, n.º 2, p. 41,42.
  3. Bukreev S. S., Golovatsky V. A., Gulyakovich G. N. Fontes de alimentação secundária. - M.: Rádio e comunicação, 1983.

Autor: S. Belyaev, Tambov

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